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G蛋白偶联受体的分类 M受体是蛋白耦联受体

2020-10-10知识13

g蛋白偶联受体和酶偶联受体的区别 细胞表面受体分三大家族:(1)离子通道偶联受体;(2)G蛋白偶联受体;(3)酶连受体.(2)(3)存在于不同组织几乎所有类型的细胞.G蛋白偶联受体是7跨膜受体,受体激活后,需要GTP结合蛋白激活下游的酶,如AC,借助第二信使分子(如cAMP,cGMP,DAG)发挥作用.酶连受体也是跨膜蛋白,与GPCR的一大不同是其需要2个受体激酶二聚体化,与信号分子结合,从而自身活化,然后再向细胞内传递信号.RTK介导的信号通路还需要Ras蛋白.大致就这样.要系统整理,需详细研究.GPCR和酶连受体信号途径都是相当大的家族,过程也是比较复杂的.

G蛋白偶联受体的分类 M受体是蛋白耦联受体

阿片受体是否就是G蛋白偶联受体?或者说两者之间有什么关系或者联系?搞不懂啊求解释 首先生物体在完成各种各样的生命活动时需要细胞的参与,而细胞膜是选择半透性,所以位于细胞膜上的G蛋白有重要的作用。第一信使:细胞外的信号分子第二信使:细胞内的信号分子第一信使刺激G蛋白后发生反应,使产生第二信使,第二信使作用受体产生应答反应。所以G蛋白的作用简单说就是把进不来细胞的第一信使转化为细胞内可识别的第二信使。阿片受体是一种特殊机能受体,简单举例就是,比如收到外界刺激后,大脑产生某种物质,作用于阿片受体,使阿片受体产生特异性应答,即产生相对印的第一信使,然后作用G蛋白,再产生应答。G蛋白是所有细胞都有,位于细胞膜上,对于细胞信号转导特有。而阿片受体是部分细胞特有的,主要是神经系统等。具体过程因为打字太麻烦,楼主既然问了,应该是有这方面的书籍,希望看了这个简单的解释后再去看作用机理应该会好理解,要是还要不懂的可联系我。

G蛋白偶联受体的分类 M受体是蛋白耦联受体

名词解释:G 蛋白偶联受体 G蛋白偶联受体(G Protein-Coupled Receptors,GPCRs),是一大类膜蛋白受体的统称。这类受体的共同点是其立体结构中都有七个跨膜α螺旋,且其肽链的C端和连接第5和第6个跨。

G蛋白偶联受体的分类 M受体是蛋白耦联受体

根据对人的基因组进行序列分析所得的结果,人们预测出了近千种G蛋白耦联受体的基因。这些G蛋白耦联受体可以被划分为六个类型,分属其中的G蛋白耦联受体的基因序列之间没有同源关系。A 类(或 第一类)(视紫红质样受体)B 类(或 第二类)(分泌素受体家族)C 类(或 第三类)(代谢型谷氨酸受体)D 类(或 第四类)(真菌交配信息素受体)E 类(或 第五类)(环腺苷酸受体)F 类(或 第六类)(Frizzled/Smoothened家族)其中第一类即视紫红质样受体包含了绝大多数种类的G蛋白耦联受体。它被进一步分为了19个子类A1-A19。[11]最近,有人提出了一种新的关于G蛋白耦联受体的分类系统,被称为GRAFS,即谷氨酸(Glutamate),视紫红质(Rhodopsin),粘附(Adhesion),Frizzled/Taste2以及分泌素(Secretin)的英文首字母缩写。[12]一些基于生物信息学的研究着眼于预测那些具体功能尚未明了的G蛋白偶联受体的分类。研究者使用被称为伪氨基酸组成的方法利用G蛋白偶联受体的氨基酸系列来预测它们在生物体内可能的功能以及分类。

名词解释:G 蛋白偶联受体 G蛋白偶联受体(G Protein-Coupled Receptors,GPCRs)2113,是一大类膜蛋白受体的5261统称。这类受体的共同点是其立4102体结构中1653都有七个跨膜α螺旋,且其肽链的C端和连接第5和第6个跨膜螺旋的胞内环上都有G蛋白(鸟苷酸结合蛋白)的结合位点。目前为止,研究显示G蛋白偶联受体只见于真核生物之中,而且参与了很多细胞信号转导过程。

g-蛋白偶联型受体有哪些 G蛋白偶联受体(G Protein-Coupled Receptors,GPCRs),是一大类膜蛋白受体的统称.这类受体的共同点是其立体结构中都有七个跨膜α螺旋,且其肽链的C端和连接第5和第6个跨膜螺旋的胞内环上都有G蛋白(鸟苷酸结合蛋白)的结合位点.目前为止,研究显示G蛋白偶联受体只见于真核生物之中,而且参与了很多细胞信号转导过程.在这些过程中,G蛋白偶联受体能结合细胞周围环境中的化学物质并激活细胞内的一系列信号通路,最终引起细胞状态的改变.已知的与G蛋白偶联受体结合的配体包括气味,费洛蒙,激素,神经递质,趋化因子等等.这些受体可以是小分子的糖类,脂质,多肽,也可以是蛋白质等生物大分子.一些特殊的G蛋白偶联受体也可以被非化学性的刺激源激活,例如在感光细胞中的视紫红质可以被光所激活.与G蛋白偶联受体相关的疾病为数众多,并且大约40%的现代药物都以G蛋白偶联受体作为靶点.G蛋白耦联受体的下游信号通路有多种.与配体结合的G蛋白耦联受体会发生构象变化,从而表现出鸟苷酸交换因子(GEF)的特性,通过以三磷酸鸟苷(GTP)交换G蛋白上本来结合着的二磷酸鸟苷(GDP)使G蛋白的α亚基与β、γ亚基分离.这一过程使得G蛋白(特别地,指其与GTP结合着的α亚基)变为激活状态,并参与下一步的信号传递过程。

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